『云南』云南遭遇10年来最严重旱情,180座水库干涸,147.79万人饮水困难( 二 )
陈仁升表示 , 过去几十年来 , 冰冻圈的快速变化导致流域径流的改变 , 冰川融水量“先增后减”的拐点已经或即将出现 。 到20世纪末 , 中国冰川融水将明显减少 , 其中祁连山区减少80%以上 , 青藏高原东部和南部地区约减少50%~90% , 天山地区约减少30%~50% 。
从单条冰川看 , 我国多数小型冰川的融水径流量很可能已经出现了拐点 , 如祁连山宁缠河3号冰川 。 而面积相对较大的冰川很可能在最近出现径流峰值 , 如祁连山七一冰川 。
在流域尺度上看 , 冰川覆盖率低、以小冰川为主的流域 , 冰川融水“先增后减”的拐点已经出现 , 如受东亚季风影响较大的河西走廊石羊河流域、西风带天山北坡的玛纳斯河和呼图壁河流域以及青藏高原的怒江源、黄河源和澜沧江源 。 部分流域在未来10~20年会出现冰川融水拐点 , 如天山南坡的库车河和木扎特河、祁连山黑河和疏勒河以及青藏高原的长江源等 。 具有大型冰川的流域 , 冰川融水拐点出现较晚 。
在山系尺度上 , 以小型冰川为主的祁连山区 , 冰川融水径流量很可能已经于2000年左右达到峰值 , 目前冰川融水径流量已经呈现减少趋势 , 而昆仑山东部则可能在2040年左右才达到融水径流量峰值 。
在中等排放情景下 , 全球平均温升2℃时 , 径流量将达到峰值 。 之后 , 部分流域径流量减少可达50%以上 , 将导致一些小型河流和过去以冰川融水为主要补给的河流断流 , 河川径流丰枯变化明显 , 局地性洪旱灾害加剧 , 在枯水季节或年份将可能出现区域性水危机 。
大多数冰川消失以后 , 一旦降水量减少、气候变干 , 西北干旱区将会出现区域性的长期水危机 。 因此 , 将排放控制在中等排放情景内 , 全球气温控制在2℃温升以内 , 是保障西北干旱区河川径流稳定的关键 。
青藏高原冰川灾害正在增加2016和2018年 , 我国西藏地区共发生了多起冰崩事件 , 敲响了应对冰川消融的白色警钟 。 中国科学院青藏高原所参与了这些冰崩事件的应急考察工作 , 邬光剑介绍 , 中国冰川分布广泛 , 冰川类型与性质各不相同 。 2016年发生冰崩的阿汝冰川属于极大陆型冰川 , 而2018年发生冰崩的藏东南地区冰川属于海洋型冰川 。 这两种类型不同的冰川都发生了冰崩事件 , 很可能说明目前青藏高原的冰川整体处于不稳定的状态 , 而冰川灾害发生的范围正在逐渐扩大 。
冰川在重力作用下失去稳定性是导致冰崩的直接原因 , 而更深层次的原因是气候变暖改变了冰川几何形态、物理性质、热力学结构和液态水含量 , 从而在整体上增加了冰川的不稳定性 。 邬光剑告诉采访人员 , 冰川一直处于变化中 , 之所以现在更受关注 , 是因为全球气候变暖加速了冰川的变化 , 并使得冰川灾害增加 。 除了冰崩 , 冰川灾害还包括冰川跃动、冰川泥石流、冰湖溃决洪水等 。 灾害往往不是单纯地发生 , 它容易诱发多种次生灾害 , 形成灾害链 , 从而延长灾害时间和放大灾害的后果 。
目前 , 我国对冰川灾害的研究还比较薄弱 , 这也是正在进行的第二次青藏高原科考的重要内容之一 。 邬光剑认为 , 首先 , 要做好普查工作 , 搜集和整理过去的冰川灾害记录 , 理清冰川灾害的区域分布特征和发生规律 。 其次 , 应加强冰川变化和监测研究 。 通过遥感影像对灾害发生的重点区域进行普查 , 确定容易发生冰川灾害的重点对象 , 定期给这些冰川“体检” , 开展详细的野外考察和监测 , 对易发生灾害的冰川进行测量 , 包括冰川的运动速度 , 每年亏损量、积累量 , 以及冰川周围的气象数据 。 由此 , 模拟冰川变化和冰川灾害过程 , 揭示冰川灾害的发生机理 。 最后 , 要建立完善的冰川灾害监测预警体系 。
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